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新聞資訊

    充電頭網拿到了麥格米特推出的一款MP600S-H電源板,這款電源板為HiteVision鴻合一體機使用。電源板為單面板,功率器件均設有散熱片。電源板為PFC+LLC架構,其中設有兩路LLC電源,分別用于5V待機輸出,5V,12V,19V和24V直流輸出以及LED背光供電。實測這款電源板尺寸約為320*232*18.4mm。下面就帶來這款電源板的拆解,一起看看方案和用料。

    麥格米特電源板MP600S-H外觀

    麥格米特這款電源板為超薄造型,變壓器和電解電容均為臥式布局,降低厚度。

    電源板背面粘貼麥拉片絕緣。

    撕去絕緣麥拉片,PCB鏤空放置變壓器,降低厚度。

    測得PCBA模塊長度約為320mm。

    PCBA模塊寬度約為232mm。

    PCBA模塊厚度約為18.4mm。

    測得電源板重量約為815.5g。

    麥格米特電源板MP600S-H拆解

    電源輸入端采用插接件連接。

    保險絲規格為6.3A 250V。

    共模電感采用漆包線和絕緣線繞制,外套塑料框架絕緣。

    安規X2電容來自京昊,規格為1μF。

    共模電感采用漆包線繞制,外套塑料框架絕緣。

    另一顆安規X2電容規格為0.68μF。

    另一顆共模電感采用漆包線繞制,底部設有絕緣支架。

    壓敏電阻外套熱縮管絕緣。

    壓敏電阻來自君耀電子,型號681KD14,用于吸收過壓浪涌。

    兩顆整流橋并聯連接,用于輸入整流。整流橋使用螺絲固定在散熱片上,型號T15XB60,規格為15A 600V。

    薄膜濾波電容來自廈門法拉,規格為1μF450V。

    PFC控制器來自安森美,絲印54B65,實際型號為NCP1654,是一顆連續導通模式的PFC升壓控制器,采用固定頻率模式,由瞬時線圈電流控制導通時間。芯片外圍器件精簡,具備可編程的過電流保護,支持完善的保護功能。

    PFC開關管使用螺絲固定在散熱片上,兩顆并聯。

    PFC開關管來自ST意法半導體,型號STF21NM60ND,NMOS,耐壓600V,導阻145mΩ,采用TO-220FP封裝。

    PFC升壓電感采用磁環繞制,兩顆串聯。

    PFC整流管使用螺絲固定在散熱片上,來自ST意法半導體,型號STTH8S06FP,是一顆超快恢復二極管,規格為600V 8A,采用TO-220FPAC封裝。

    用于PFC電路旁路的二極管使用一顆整流橋,整流橋型號T2SB60,規格為2A 600V。

    兩顆NTC熱敏電阻來自久尹,型號JNR13S1R3M,兩顆串聯用于抑制浪涌電流。

    高壓濾波電容來自華威,規格為82μF450V,四顆并聯,容量為328μF。

    與高壓濾波電容并聯的薄膜電容來自廈門法拉電子,規格為0.047μF630V。

    另一顆薄膜電容規格為0.022μF630V。

    用于19V和24V輸出的LLC控制器來自ST意法,型號L6599,是一顆固定50%占空比的半橋控制器,芯片內置600V高壓驅動器,內部集成同步DMOS,無需外置自舉二極管。L6599支持高達500KHz開關頻率,支持PFC控制,采用SO-16N封裝。

    LLC開關管來自東芝,型號TK12A50D,NMOS,耐壓500V,導阻450mΩ。

    諧振電容來自廈門法拉電子,規格為0.022μF630V。

    0.39Ω取樣電阻用于檢測開關管電流。

    變壓器采用利茲線繞制,降低高頻損耗。

    用于19V整流的兩顆肖特基二極管固定在散熱片上,肖特基二極管來自吉林華微,型號HBR20100,規格為20A100V,采用TO-220HF封裝。

    用于24V整流的肖特基二極管同樣來自吉林華微,型號HBR10100,規格為10A100V,采用TO-220HF封裝。

    用于19V輸出的三顆濾波電容來自豐賓,規格為470μF35V。

    接口旁的濾波電容來自萬裕,規格為330μF35V。

    用于24V輸出的濾波電容來自豐賓,規格為470μF35V。

    另一顆濾波電容來自萬裕,規格為330μF35V。

    用于控制24V輸出的開關管來自美格納,型號MDD3752,PMOS,耐壓-40V,導阻17mΩ,采用TO-252封裝。

    用于LED背光供電的LLC控制器同樣采用意法半導體L6599。

    兩顆LLC開關管來自MagnaChip美格納,型號MDF18N50B,NMOS,耐壓500V,導阻220mΩ,采用TO-220F封裝。

    諧振電容來自廈門法拉電子,規格為0.022μF630V。

    0.22Ω取樣電阻用于檢測開關管電流。

    變壓器采用利茲線繞制,并打膠加固。

    四顆二極管組成的整流橋特寫。

    兩顆薄膜濾波電容來自廈門法拉電子,規格為1μF450V。

    兩顆4.7Ω電阻特寫。

    AS358雙運放用于調光控制。

    5V待機電源和12V主控芯片來自通嘉,型號LD5760GR,芯片內部集成高壓啟動電路和X電容放電電路,支持節能模式,內部集成斜率和環路補償,具備供電過壓保護,過載保護,過熱保護和短路保護,采用SOP-7封裝。

    用于高壓啟動和安規X2電容放電的二極管特寫。

    開關管來自吉林華微,型號JCS7N65FB,NMOS,耐壓650V,導阻1.3Ω,采用TO-220MF封裝。

    變壓器采用沉板焊接,磁芯打膠加固。

    在散熱片上固定兩顆整流管。

    用于12V整流的肖特基二極管來自吉林華微,型號HBR20150,規格為20A 150V,采用TO-220HF封裝。

    用于12V輸出的三顆濾波電容來自豐賓,規格為1000μF25V。

    用于5V整流的二極管型號為HBR20100。

    用于5V輸出的三顆濾波電容來自華威,規格為1000μF10V。

    用于12V和5V輸出的兩顆濾波電感特寫。

    220μF10V電解電容用于5V輸出濾波。

    用于12V和5V輸出控制的兩顆MOS管來自美格納,型號MDD3752。

    四顆LTV-817B光耦用于輸出電壓反饋和開關控制。

    用于為一體機供電的接口特寫。

    12V輸出接口特寫。

    19V輸出接口特寫。

    24V輸出接口特寫。

    連接屏幕調光驅動電路的接口特寫。

    不同跳線帽對應不同品牌的屏幕。

    另一組屏幕選擇跳線特寫。

    直插藍色Y電容特寫。

    全部拆解一覽,來張全家福。

    充電頭網拆解總結

    麥格米特MP600S-H電源板為內置設計,電源板用于HiteVision鴻合一體機使用。這款電源板采用PFC+LLC架構,提供5V,12V,19V和24V直流輸出,LED背光為單獨的電源輸出。電源板具備多個LED背光接口,適配不同屏幕使用。

    充電頭網通過拆解了解到,這款電源板采用PFC+兩路LLC電源+反激架構,PFC控制器采用安森美NCP1654,PFC開關管采用兩顆意法STF21NM60ND,PFC整流管采用意法STTH8S06FP超快恢復二極管。兩路LLC控制器采用意法L6599,分別用于LED背光供電和19V,24V直流輸出。

    其中19V和24V輸出開關管采用東芝TK12A50D,LED背光輸出采用美格納MDF18N50B開關管。待機電源用于5V和12V輸出,采用通嘉LD5760控制器。并采用吉林華微開關管。電源板電容來自豐賓,華威和萬裕知名品牌,發熱元件設有散熱片,變壓器打膠加固,做工和用料扎實可靠。

    此前,充電頭網已經評測過了MSI微星 Claw掌上游戲機,該掌機擁有7英寸的1080P屏幕,搭載 Ultra 5 135H(可選Ultra 7)處理器,內存大小為16GB,運行Windows 11 系統等等。續航充電方面擁有53Wh電池,支持PD 65W快充。

    這次要詳細評測的是MSI微星 Claw掌上游戲機配套的 65W 電源適配器,擁有一體式不可拆分USB-C接口線材,除了為掌機供電外,或也可為市面上其他常見的C口設備充電。下面就來看看這款 msi 65W 電源適配器的性能表現如何吧!

    開箱介紹

    msi 65W 電源適配器采用純黑高阻燃 PC 材質外殼制作,表面細紋磨砂工藝處理,手感細膩,制作精良;充電器正面雕刻亮面處理的“msi”標識,凸顯觀感。

    背面絲印產品規格參數銘文。

    型號:ADP-65SD B;

    輸入:100-240V~ 50-60Hz 1.5A ;

    輸出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;

    擁有CCC、CE、UKCA、VI級能效等等眾多認證標識;

    制造商:臺達電子工業股份有限公司。

    充電器的線材連接端略微凸起,且外露連接處采用90°彎頭設計,擁有加厚注塑處理,更抗搖擺。

    電源輸入接口為國標3孔梅花口,全銅鍍鎳材質導電性更強,耐磨耐刮。

    配備國標3孔梅花插頭,允許通過最大功率2.5A 250V~;國標三角插頭規格為250V 10A,均擁有CCC認證標識。

    梅花插口端子塑料外殼為光滑亮面設計,插入/拔出更為順滑。

    輸出端采用一體式不可拆分USB-C接口線材,使用布藝魔術扎帶捆綁固定。

    Type-C 端子為加長網尾設計,更耐彎折,壽命更長。

    Type-C 端子內部 PIN 腳為特殊定制設計。

    線材長度約為180cm,滿足用戶日常大部分場景使用時的連接需求。

    msi 65W 電源適配器長度約為66.18mm。

    msi 65W 電源適配器高度約為66.01mm。

    msi 65W 電源適配器高(厚)度約為28.39mm。

    msi 65W 電源適配器及線材整體重量約為325g。

    協議測試

    協議測試模塊主要測試充電器完整的快充協議,用戶可以根據具體的協議來匹配輸出設備,從而獲得更好的快充體驗。

    通過 POWER-Z KM003C測試儀讀取 Type-C 端口,實測該端口支持 PD3.0、DCP等快充協議。

    PDO報文方面,Type-C 端口具備 5V/3A、9V/3A、15V/3A 和 20V/3.25A四組固定電壓。

    產品測試

    接下來就帶大家看一看這款的具體使用體驗,充電頭網會從兼容性測試、充電全程測試、待機功耗測試等方面帶大家全方位了解這款充電器。

    充電兼容性測試

    針對 msi 65W 電源適配器的充電兼容性測試,此次選用了數十款設備進行測試,測試結果如下。

    通過 POWER-Z KM003C 測試 msi 65W 電源適配器套裝連接 MacBook Pro 16 筆電的Type-C 端口,實測當前筆電輸入端功率為19.85V 3.22A 63.51W。

    通過 POWER-Z KM003C 測試 msi 65W 電源適配器套裝連接 iPhone 15 Pro Max,實測當前筆電輸入端功率為9.15V 2.94A 26.89W。

    將數據匯總成表格,可以看出,充電擴展塢可為對 PD快充兼容更好的手機設備提供更高的充電功率,所測設備中,充電功率最高為63.51W。

    將數據繪制成柱狀圖可以看出,大多數手機設備的充電功率維持在5-18W范圍浮動,對于兼容PD快充的手機、平板電腦、筆電等設備,普遍有更高的充電功率。

    充電全程測試

    msi 65W 電源適配器最大輸出功率65W,在測試設備方面充電頭網選用了 MacBook Air M3 作為測試對象,將msi 65W 電源適配器與 MacBook Air M3 放置于25℃的恒溫箱中,并接通電源,測試結果如下。

    接通電源后握手20V電壓,前27分鐘功率穩定在62W左右;隨后功率下降至59W左右并持續充電至第32分鐘;隨后功率下降至42W左右并持續充電至第46分鐘;隨后功率下降至28W并充電至第1小時07分鐘;隨后開始進入涓流充電模式,直至充滿,充電全程耗時約2小時03分鐘。

    繪制出折線圖,可以看出,msi 65W 電源適配器為 MacBook Air M3 充電至50%耗時29分鐘,充至80%耗時55分鐘,充至100%耗時2小時03分鐘。

    空載功耗測試

    充電器在插座上插著不使用的情況下是否會浪費電,具體會損耗多少電能,這是許多讀者心中的疑問,待機功耗環節就是為了解答這個問題。將充電器插在PA300 系列功率計的插座上,并讀取功率計上的數據,測試結果如下。

    經過功率計測試,充電器在220V 50Hz 電壓下的空載功耗為0.06W,換算下來一年損耗的電能約為0.53KW·h,若市電價為0.6元/KW·h,則充電器一年的電費約為0.32元左右。

    再來看看在110V 60Hz 電壓下的空載功耗,使用功率計讀取的功耗為0.03W,換算下來一年損耗的電能約0.26KW·h,若市電價為0.6元/KW·h,則充電器一年的電費約為0.16元左右。

    小結

    經過上面的空載功耗測試,msi 65W 電源適配器在 220V 50Hz 電壓環境下插在插座上不使用,一年下來消耗的電費約為0.32元左右;而在110V 60Hz 的電壓環境插在插座上不使用,一年下來消耗的電費約在0.16元左右。

    轉換效率測試

    充電器本質上是一種轉換設備,過程中會有損耗,以熱量的形式散發出來;充電器從插座上汲取的功率往往會比充電器標注的功率大一些;將 msi 65W 電源適配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流輸入的情況下分別進行轉換效率測試,下圖是測試結果。

    先來看看220V 50Hz電壓下轉換效率如何,整體轉換效率在78.58-91.3%之間;其中轉換效率最高的是20V3.25A檔位,轉換效率達到了91.3%;轉換效率最低的是5V3A檔位,轉換效率為78.58%。

    再來看看110V 60Hz電壓下的轉換效率,整體的轉換效率在78.58-89.35%之間;其中轉換效率最高的是20V3.25A檔位,轉換效率達到了89.35%;轉換效率最低的是5V3A檔位,轉換效率為78.58%。

    整體來看,msi 65W 電源適配器在兩類電壓下的轉換效率在同類充電器中屬于主流水平,最高轉換效率達到了91.3%,表現不錯。

    紋波測試

    由于充電器中采用開關電源,變壓器次級輸出的并非直流電,需要經過整流和電容濾波輸出,也就是充電器輸出會存在紋波;充電頭網采用示波器測試充電器輸出的紋波值,與行業標準進行比對,檢測充電器的輸出質量。紋波越低,充電器的輸出質量就越高。

    空載紋波

    首先看看220V 50Hz電壓下的空載紋波,紋波峰峰值最高的是5V0A檔位,紋波峰峰值為54mVp-p;紋波峰峰值最低的是20V0A檔位,紋波峰峰值為36mVp-p。

    再來看看110V 60Hz電壓下的空載紋波表現如何,紋波峰峰值最高的是5V0A檔位,紋波峰峰值為44mVp-p;紋波峰峰值最低的是20V0A檔位,紋波峰峰值為32mVp-p。

    帶載紋波

    首先看看220V 50Hz電壓下的帶載紋波,紋波峰峰值最高的是20V3.25A檔位,紋波峰峰值為72mVp-p;紋波峰峰值最低的是5V3A檔位,紋波峰峰值均為58mVp-p。

    再來看看110V 60Hz電壓下的帶載紋波表現如何,紋波峰峰值最高的是20V3.25A檔位,紋波峰峰值為68mVp-p;紋波峰峰值最低的檔位是5V3A,紋波峰峰值為52mVp-p。

    小結

    YD/T 1591-2009 通信行業標準中充電器紋波要求是不高于200mVp-p,msi 65W 電源適配器在220V 50Hz、110V 60Hz的輸入電壓下,所有輸出功率紋波峰峰值均不高于72mVp-p,整體來看表現不錯。


    溫度測試

    充電器是一種轉換設備,充電過程中會有損耗,以熱量的形式散發出來,所以充電器會發熱。msi 65W 電源適配器最高支持65W輸出,將充電器放置于25℃的恒溫箱中,以20V3.25A負載一小時后采集充電器表面的溫度。

    首先看看 220V 50Hz 電壓輸出下充電器溫度表現如何。

    一小時后,使用熱成像儀拍攝的充電器表面最高溫度為58℃。

    充電器另外一側表面最高溫度為68.7℃。

    再來看看 110V 60Hz 電壓下溫度表現如何。

    一小時后,使用熱成像儀拍攝的充電器表面最高溫度為69.2℃

    充電器另外一側表面最高溫度為63.7℃。

    將溫度數據匯總成表格,可以看出充電器在兩類電壓下進行溫度測試時,220V 50Hz 、110V 60Hz電壓下的充電時溫度在58-69.2℃。整體來看,在110V 60Hz電壓環境下充電溫度會更高一些。

    將數據繪制成柱狀圖,可以看出msi 65W 電源適配器在220V 50Hz、110V 60Hz 電壓下的輸出時的最高溫度為69.2℃,充電器負載時的最高溫度滿足IEC國際電工委員會IEC62368與新國標GB4943.1 2022對電子電氣設備測試中,溫度不高于77℃的要求。

    充電頭網總結

    這款msi 65W電源適配器采用高阻燃 PC 材質外殼搭配細紋磨砂工藝制作而成,本體比較方正;采用全銅鍍鎳材質梅花接口導電性更強,上支持兩類供電輸入連接方式;USB-C輸出接口設計能夠適配市面上大多數智能設備。

    性能方面,這款充電器USB-C接口支持65W PD快充,實測為手機、平板以及筆記本都可以提供不錯的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz兩類市電下,小于0.06W的待機功耗、78.58到91.3%之間的轉換效率以及多數電壓檔位下的紋波數值均低于72mVp-p,實測結果上表明這款充電器的輸出質量整體表現不錯,另外以20V3.25A 65W功率室溫25℃下持續輸出一小時在69℃左右,溫度控制表現中規中矩。

    整體來看,msi 65W電源適配器轉換效率、功率輸出質量及溫度控制等方面在同類產品中處于第一梯隊水平,適配器采用USB-C一體快充線設計,能兼容手機、平板電腦以及部分筆記本的快充需求,充電體驗方面無阻礙。

    近期,充電頭網拿到一款惠普 30W 電源適配器,它的設計風格異于主流充電器,擁有一體式 USB Type-C 充電線材,但主體部分體型小巧,可單手握持,可折疊插腳設計,便于收納攜帶;下面,就跟隨充電頭網的視角來看看這款適配器的性能如何吧。

    開箱介紹

    惠普 30W 電源適配器采用高阻燃 PC 材質外殼,表面為細紋磨砂處理,整體為純黑色設計,它與主流充電器外觀不同,采用方形主體+一體式 Type-C 充電線材設計。

    方形主體部分擁有大弧度的邊緣過渡,手感溫潤,同時,適配器正面板中心區域浮印“HP”品牌 LOGO,插腳部分采用可折疊式 PIN 腳設計。

    側端面板印有適配器規格參數銘文。

    型號:TPN-LA24;

    輸入:100-240V~ 1.0A 50/60Hz;

    輸出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A;

    制造商:光寶科技股份有限公司。

    主體部分與線材為模內注塑成型,且連接處采用加厚防護,更耐彎折抗搖擺。

    輸出端采用一體式不可拆分Type-C接口線材,子端外殼與線身擁有加厚注塑處理,更耐彎折。

    Type-C 端子內部采用特制 PIN 腳設計。

    一體式線材長度約為177cm。

    惠普 30W 電源適配器主體長度約為48.80mm。

    惠普 30W 電源適配器主體高度約為48.86mm。

    惠普 30W 電源適配器主體寬(厚)度約為29.55mm。

    惠普 30W 電源適配器的重量約為163.4g。

    惠普 30W 電源適配器主體體積比蘋果原裝30W充電器稍小。

    惠普 30W 電源適配器主體與1元硬幣相比,體型相對小巧。

    惠普 30W 電源適配器放在成年男性手掌中,整體觀感小巧,可單手握持。

    協議測試

    追求探索完整的協議是這個測試的意義,方便用戶能根據具體的協議進行設備的選擇,擁有更好的快充體驗。

    使用 POWER-Z KM003C 測試儀,測得一體式 Type-C 線材支持 DCP、PD3.0、PPS、QC4等充電協議。

    PDO報文方面,實測具備5V3A、9V3A、12V2.5A和15V2A四組固定電壓檔位,以及3.3-5.9V/3A、3.3-11V/3A、3.3-16V/2A三組PPS電壓檔。

    產品測試

    接下來就帶大家看一看這款充電器的具體使用體驗,充電頭網會從兼容性測試、充電全程測試、待機功耗測試、轉換效率測試等方面帶大家全方位了解這款充電器。

    充電兼容性測試

    兼容性測試環節可以清楚的得知充電器為各個設備的充電情況,充電頭網會使用數十款設備搭配充電器進行測試,為讀者呈現真實的測試數據。

    使用惠普 30W 電源適配器對iPhone 15 Pro Max手機進行充電,實測當前手機端輸入功率為9.02V 2.94A 26.52W。

    使用惠普 30W 電源適配器對MacBook Pro 16 M1 Max 筆電進行充電,實測當前筆電端輸入功率為15.01V 1.92A 28.75W。

    將以上主流的終端設備充電數據匯總制表,可以看到多數手機設備握手9V電壓檔位,而對Switch、平板和筆電設備則是握手15V電壓檔位,擁有更高的PD快充功率。

    將充電功率數值繪制為柱狀圖,可以看到,對 PD、PPS 快充更為友好的設備,其充電功率在23W-30W區間,其余設備則多數維持在15W-20W區間內。

    充電全程測試

    惠普 30W 電源適配器最大輸出功率30W,在測試設備方面充電頭網選用了 iPhone 15 Plus 作為測試對象,將惠普 30W 電源適配器評測與 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒溫箱中,并接通電源,測試結果如下。

    接通電源后握手9V電壓,前18分鐘功率穩定在26W左右;隨后功率下降至21W左右并持續充電至第31分鐘;隨后功率再次下降至15W左右并持續充電至第42分鐘;第49分鐘握手5V電壓,功率下降至8W左右并持續充電至第1小時04分鐘;隨后進入涓流充電,直至充滿,充電全程耗時約1小時54分鐘。

    繪制出折線圖,可以看出,惠普 30W 電源適配器為 iPhone 15 Plus 充電至50%耗時25分鐘,充至80%耗時51分鐘,充至100%耗時1小時54分鐘。

    空載功耗測試

    充電器在插座上插著不使用的情況下是否會浪費電,具體會損耗多少電能,這是許多讀者心中的疑問,待機功耗環節就是為了解答這個問題。將充電器插接通PA300 系列功率計進行充電數據記錄,并讀取功率計上的數據,測試結果如下。

    經過功率計測試,充電器在220V 50Hz 電壓下的空載功耗為0.077W,換算下來一年損耗的電能約為0.67KW·h,若市電價為0.6元/KW·h,則充電器一年的電費約為0.4元左右。

    再來看看在110V 60Hz 電壓下的空載功耗,使用功率計讀取的功耗為0.03W,換算下來一年損耗的電能約0.26KW·h,若市電價為0.6元/KW·h,則充電器一年的電費約為0.16元左右。

    小結

    經過上面的空載功耗測試,惠普 30W 電源適配器評測在 220V 50Hz 電壓環境下插在插座上不使用,一年下來消耗的電費約為0.3元左右;而在110V 60Hz 的電壓環境插在插座上不使用,一年下來消耗的電費約在0.16元左右。

    轉換效率測試

    充電器本質上是一種轉換設備,過程中會有損耗,以熱量的形式散發出來;充電器從插座上汲取的功率往往會比充電器標注的功率大一些;將惠普 30W 電源適配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流輸入的情況下分別進行轉換效率測試,下圖是測試結果。

    先來看看220V 50Hz電壓下轉換效率如何,整體轉換效率在80.65-88.29%之間;其中轉換效率最高的是15V2A檔位,轉換效率達到了88.29%;轉換效率最低的是5V3A檔位,轉換效率為80.65%。

    再來看看110V 60Hz電壓下的轉換效率,整體的轉換效率在82.92-88.39%之間;其中轉換效率最高的是15V2A檔位,轉換效率達到了88.39%;轉換效率最低的是5V3A檔位,轉換效率為82.92%。

    整體來看,惠普 30W 電源適配器評測在兩類電壓下的轉換效率在同類充電器中屬于主流水平,表現不錯。

    紋波測試

    由于充電器中采用開關電源,變壓器次級輸出的并非直流電,需要經過整流和電容濾波輸出,也就是充電器輸出會存在紋波;充電頭網采用示波器測試充電器輸出的紋波值,與行業標準進行比對,檢測充電器的輸出質量。紋波越低,充電器的輸出質量就越高。

    空載紋波

    首先看看220V 50Hz電壓下的空載紋波,紋波峰峰值最高的是12V0A檔位,紋波峰峰值為44mVp-p;紋波峰峰值最低的是15V0A檔位,紋波峰峰值為38mVp-p。

    再來看看110V 60Hz電壓下的空載紋波表現如何,紋波峰峰值最高的是12V0A檔位,紋波峰峰值為38mVp-p;紋波峰峰值最低的檔位是9V0A,紋波峰峰值為32mVp-p。

    帶載紋波

    首先看看220V 50Hz電壓下的帶載紋波,紋波峰峰值最高的是15V2A檔位,紋波峰峰值為62mVp-p;紋波峰峰值最低的是5V3A檔位,紋波峰峰值均為46mVp-p。

    再來看看110V 60Hz電壓下的帶載紋波表現如何,紋波峰峰值最高的是9V3A檔位,紋波峰峰值為58mVp-p;紋波峰峰值最低的檔位是5V3A,紋波峰峰值為40mVp-p。

    小結

    YD/T 1591-2009 通信行業標準中充電器紋波要求是不高于200mVp-p,惠普 30W 電源適配器評測在220V 50Hz、110V 60Hz的輸入電壓下,所有輸出功率紋波峰峰值均不高于62mVp-p,整體來看表現不錯。

    溫度測試

    充電器是一種轉換設備,充電過程中會有損耗,以熱量的形式散發出來,所以充電器會發熱。惠普 30W 電源適配器評測最高支持30W輸出,將充電器放置于25℃的恒溫箱中,以15V2A負載一小時后采集充電器表面的溫度。

    首先看看 220V 50Hz 電壓輸出下充電器溫度表現如何。

    一小時后,使用熱成像儀拍攝的充電器表面最高溫度為58.6℃。

    充電器另外一側表面最高溫度為65.3℃。

    再來看看 110V 60Hz 電壓下溫度表現如何。

    一小時后,使用熱成像儀拍攝的充電器表面最高溫度為57.3℃。

    充電器另外一側表面最高溫度為58.8℃。

    將溫度數據匯總成表格,可以看出充電器在兩類電壓下進行溫度測試時,220V 50Hz 、110V 60Hz電壓下的充電時溫度在57.3-65.3℃。

    將數據繪制成柱狀圖,可以看出惠普 30W 電源適配器評測在220V 50Hz、110V 60Hz 電壓下的輸出時的最高溫度為65.3℃,最高溫度滿足IEC國際電工委員會IEC62368對電子電氣設備測試中,溫度不高于77℃的要求,同時符合新國標GB4943.1 2022中對于溫度的規定。

    充電頭網總結

    惠普 30W 電源適配器擁有純黑色的簡約外觀設計,它自帶一體式 Type-C 充電線材,充電測試方面,充電器支持最高30W輸出,對于主流品牌手機設備進行充電,其充電功率方面表現穩定;而對平板、掌機、筆電這類支持高功率 PD快充的終端設備,其充電功率最高可達28W左右。

    在性能測試方面,充電器的空載功耗最高約為0.077W,可忽略不計;其輸出轉換效率在85%左右(線端測試),為主流水準。此外,負載時的紋波數值均不超過62mVp-p,輸出較為穩定;最后,25℃環境下以 30W 滿負載狀態下進行溫度測試,充電器溫度最高為65.3℃,使用更安心。

    整體來說,惠普 30W 電源適配器擁有一體式 USB Type-C 線材設計,可對 iPhone 15系列、主流安卓手機、平板、筆記本等終端設備充電,用戶的充電體驗方面無阻礙。同時自帶的一體線材可適用多場景下的長度需求,滿足用戶各種充電姿勢。

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